摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 相关研究进展 | 第10-14页 |
1.2.1 开洞梁的力学性能 | 第10-12页 |
1.2.2 体外钢板加固技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 钢板有限元研究 | 第13-14页 |
1.3 外贴带肋钢板加固技术的提出 | 第14页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
2 腹板开大洞口钢筋混凝土梁的试验准备 | 第16-27页 |
2.1 概述 | 第16页 |
2.2 梁试件设计与制作 | 第16-18页 |
2.3 开大洞口钢筋混凝土梁的加固 | 第18-23页 |
2.3.1 加固方案 | 第18-19页 |
2.3.2 加固施工工序 | 第19-21页 |
2.3.3 钢板与带肋钢板应变花布置 | 第21-23页 |
2.4 材料参数及材性试验结果 | 第23-25页 |
2.4.1 混凝土与钢筋材料力学性能 | 第23-24页 |
2.4.2 钢板材料力学性能 | 第24页 |
2.4.3 粘结胶材料力学参数 | 第24-25页 |
2.5 弯曲试验 | 第25-27页 |
2.5.1 弯曲试验装置 | 第25页 |
2.5.2 加载制度 | 第25-27页 |
3 腹板开大洞口钢筋混凝土梁的试验结果与分析 | 第27-57页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 试验现象与结果 | 第27-50页 |
3.2.1 梁的破坏过程及破坏形态 | 第27-42页 |
3.2.2 试验梁钢筋的荷载-应变关系 | 第42-45页 |
3.2.3 试验梁的抗剪承载力与荷载-变形关系 | 第45-48页 |
3.2.4 试验梁加固材料的荷载-应变关系 | 第48-50页 |
3.3 梁的受剪性能试验结果分析 | 第50-55页 |
3.3.1 开洞位置及长度变化对梁受剪性能影响 | 第50-52页 |
3.3.2 钢板与带肋钢板加固效果对比 | 第52-55页 |
3.4 小结 | 第55-57页 |
4 外贴带肋钢板加固腹板开大洞口RC梁数值模拟 | 第57-96页 |
4.1 概述 | 第57页 |
4.2 有限元模型 | 第57-63页 |
4.2.1 混凝土塑性损伤模型 | 第57-58页 |
4.2.2 混凝土材料的本构模型 | 第58-60页 |
4.2.3 钢筋与钢板的本构模型 | 第60-61页 |
4.2.4 钢板与混凝土界面的本构模型 | 第61-62页 |
4.2.5 计算模型及单元划分 | 第62-63页 |
4.3 模型数值结果验证 | 第63-81页 |
4.3.1 对比梁计算结果与试验数据对比 | 第63-64页 |
4.3.2 未加固开洞梁计算结果与试验数据对比 | 第64-69页 |
4.3.3 钢板加固梁计算结果与试验数据对比 | 第69-75页 |
4.3.4 带肋钢板加固梁计算结果与试验数据对比 | 第75-81页 |
4.4 参数对比分析 | 第81-94页 |
4.4.1 开洞位置对加固梁的影响 | 第81-83页 |
4.4.2 开洞长度对加固梁的影响 | 第83-88页 |
4.4.3 开洞高度对加固梁的影响 | 第88-94页 |
4.5 小结 | 第94-96页 |
5 外贴带肋钢板加固腹板开大洞口RC梁抗剪承载力计算 | 第96-101页 |
5.1 概述 | 第96页 |
5.2 受剪承载力计算 | 第96-98页 |
5.3 计算公式校验及适用范围 | 第98-100页 |
5.4 小结 | 第100-101页 |
6 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 结论 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-110页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第110-111页 |